Technický list titánu GR1

May 20, 2026

Aké je chemické zloženieGR1 titán?

Prvok Percento (max, pokiaľ nie je uvedené inak) Čo to ovplyvňuje
titán (Ti) minimálne 99,5 %. Základný materiál
kyslík (O) 0.18% Pevnosť a ťažnosť
Železo (Fe) 0.20% Pevnosť a korózia
uhlík (C) 0.08% Pevnosť
dusík (N) 0.03% Pevnosť a krehkosť
vodík (H) 0.015% Krehkosť

Kyslík je najdôležitejším prvkom.Menej kyslíka znamená mäkšie a tvárnejšie. Vyšší obsah kyslíka znamená pevnejší, ale menej tvárny. GR1 má najnižší obsah kyslíka zo všetkých komerčných čistých titánov.

gr1 titanium tube factory

 

Aká je hustota titánu GR1?

4,51 gramov na kubický centimeter (g/cm³).

Materiál Hustota (g/cm³)
GR1 titán 4.51
Oceľ 7.85
hliník 2.70
Meď 8.96
GR5 titán 4.43

Titán GR1 je asi o 40 percent ľahší ako oceľ. Rúrka alebo trubica rovnakej veľkosti váži oveľa menej. To je dôležité pre náklady na dopravu, manipuláciu a konečnú hmotnosť produktu.

 

Ako vypočítať hmotnosť titánovej rúry GR1:

Vzorec pre kilogramy na meter: (OD v mm - steny v mm) x stena v mm x 0,0142

Príklad pre vonkajší priemer 50,8 mm x 2,77 mm steny: (50.8 - 2.77) x 2,77 x 0.0142=1.89 kg na meter

 

Aká je tvrdosť titánu GR1?

120 až 200 HV (tvrdosť podľa Vickersa).

Pre porovnanie:

Materiál Tvrdosť (HV)
GR1 titán 120-200
GR2 titán 150-220
GR5 titán 310-400
Nerezová oceľ 304 ~200
Mäkká oceľ ~120-150

GR1 je mäkký na kov. Má približne rovnakú tvrdosť ako mäkká oceľ. Táto mäkkosť uľahčuje tvarovanie a ohýbanie. Ale to tiež znamená, že povrch sa ľahko poškriabe. Pri výrobe zaobchádzajte opatrne.

 

Aká je medza klzu titánu GR1?

170 až 310 MPa (megapascalov), v závislosti od teploty a spracovania.

Medza klzu je napätie, pri ktorom sa materiál začne trvalo deformovať. Pod týmto číslom materiál pruží späť. Nad týmto číslom sa ohne a zostane ohnutý.

Podmienka Typická medza klzu
Žíhané (najmäkšie) 170-240 MPa
Odbúranie stresu 200-275 MPa
Spracované za studena (najťažšie) 275-310 MPa

GR1 nie je materiál s vysokou pevnosťou. Ak vaša súčiastka potrebuje udržať veľké zaťaženie alebo vysoký tlak, GR1 nemusí byť dostatočne pevná. Pre vyššie požiadavky na pevnosť použite GR2 (275-450 MPa) alebo GR5 (828 MPa min).

Pre väčšinu aplikácií odolných voči korózii je pevnosť GR1 dostatočná. Rúrka výmenníka tepla nevykazuje vysoké napätie. Vložka chemického reaktora si len musí udržať svoj tvar.

 

Aká je pevnosť v ťahu titánu GR1?

minimálne 240 MPa.

Materiál Pevnosť v ťahu (MPa)
GR1 titán 240 min
GR2 titán 345 min
GR5 titán 895 min
Nerezová oceľ 304 515 min
Mäkká oceľ 400 min

GR1 má nižšiu pevnosť v ťahu ako väčšina bežných kovov. Nepoužívajte ho na nosné diely. Použite ho tam, kde na odolnosti a tvarovateľnosti záleží viac ako na pevnosti.

 

Aké je predĺženie titánu GR1?

minimálne 24 percent.

Materiál Predĺženie (% min)
GR1 titán 24
GR2 titán 20
GR5 titán 10
Nerezová oceľ 304 40

 

Aký je modul pružnosti titánu GR1?

105 GPa (gigapascalov).

Modul pružnosti (Youngov modul) je tuhosť materiálu. Hovorí vám, ako veľmi sa materiál pri zaťažení vychýli.

Materiál Modul (GPa)
GR1 titán 105
GR5 titán 114
Oceľ 200
hliník 69

Titán GR1 je približne o polovicu tvrdší ako oceľ. Pri rovnakej veľkosti a tvare sa titánová časť pri rovnakom zaťažení vychýli približne dvakrát viac ako oceľová.

 

Aký je elektrický odpor titánu GR1?

Približne 55 mikrohm-centimetrov pri izbovej teplote.

Materiál Odpor (µΩ·cm)
GR1 titán 55
Meď 1.7
hliník 2.7
Nehrdzavejúca oceľ 70-100

 

Aká je tepelná vodivosť titánu GR1?

Približne 16 W/m·K (watty na meter na Kelvin).

Materiál Tepelná vodivosť (W/m·K)
GR1 titán 16
Meď 401
hliník 237
Nehrdzavejúca oceľ 15
GR5 titán 7

Tepelná vodivosť GR1 je podobná nehrdzavejúcej oceli. Nie je to dobrý vodič tepla. Vo výmenníkoch tepla tenká stena rúrky kompenzuje nízku vodivosť. Hrubšie steny by zle prenášali teplo.

 

Aký je bod topenia titánu GR1?

1660 stupňov Celzia (3020 stupňov Fahrenheita).

Materiál Teplota topenia (stupeň)
GR1 titán 1660
Oceľ 1370
hliník 660
Meď 1085

 

Aké sú vlastnosti GR1 v porovnaní s inými druhmi titánu?

Nehnuteľnosť GR1 GR2 GR5 (Ti-6Al-4V)
Pevnosť v ťahu (MPa) 240 min 345 min 895 min
Medza klzu (MPa) 170-310 275-450 828 min
Predĺženie (%) 24 min 20 min 10 min
Tvrdosť (HV) 120-200 150-220 310-400
Hustota (g/cm³) 4.51 4.51 4.43
Modul (GPa) 105 105 114
Maximálny obsah kyslíka (%) 0.18 0.25 0,20 (ELI: 0,13)

GR1 je najjemnejší, najtvarovateľnejší a najmenej pevný. GR2 je stredná voľba. GR5 je najsilnejší, ale najťažšie tvarovateľný a najdrahší.

 

FAQ

1. Akú maximálnu teplotu zvládne titán GR1 vo vzduchu?

300 až 400 stupňov Celzia. Nad touto teplotou titán rýchlo oxiduje a vytvára krehkú povrchovú vrstvu. Pre nepretržitú prevádzku pri vysokej teplote nad 400 stupňov použite iný materiál alebo použite inertnú atmosféru.

 

2. Môže sa titán GR1 použiť v kontakte s potravinami?

áno. Titán GR1 je biologicky inertný a netoxický -. Používa sa v zariadeniach na spracovanie potravín, najmä na kyslé alebo slané potraviny, ktoré by korodovali nehrdzavejúcu oceľ. Nie je potrebný žiadny náter ani pokovovanie.

 

3. Vyžaduje titán GR1 špeciálne skladovanie pred výrobou?

Skladujte vo vnútri na suchom mieste. Uchovávajte mimo dosahu chlórovaných rozpúšťadiel a silných kyselín. Neskladujte priamo na betóne, ktorý môže zachytávať vlhkosť. Používajte drevené alebo plastové palety. Znečistenie povrchu môže ovplyvniť kvalitu zvaru.

 

4. Môže sa titán GR1 po zváraní ohnúť?

Áno, ale buďte opatrní. Zóna zvaru je o niečo tvrdšia ako základný kov. Ohnite s väčším polomerom, ako by ste použili na obyčajný kov. Ak je to možné, najskôr ohnite a potom zvarte. Ohýbanie po-zvare zvyšuje riziko prasklín.

 

5. Aká povrchová úprava je najlepšia pre titánové diely GR1?

Morený alebo brúsený povrch pre korózny servis. Mlynské okuje môžu zachytávať korozívne médiá. Pre rúrky výmenníka tepla je potrebný čistý hladký povrch. Pre dekoratívne aplikácie môže byť GR1 farebne eloxovaný.

 

6. Dá sa titán GR1 rezať laserom?

áno. Laserové rezanie je bežné pre plechy a dosky. Okraj rezu bude mať tepelne ovplyvnenú zónu asi 1 až 2 mm hlbokú. Obrobte alebo obrúste túto vrstvu pre aplikácie s kritickou únavou.

 

7. Ako dlho vydrží titán GR1 v morskej vode?

20 až 30 rokov alebo viac. GR1 nekoroduje v morskej vode. Obmedzujúcim faktorom býva mechanické poškodenie alebo zanášanie, nie korózia. Mnohé systémy s morskou vodou z 80. rokov 20. storočia stále bežia na pôvodných titánových hadičkách GR1.

 

8. Je možné použiť titán GR1 na pružiny?

č. GR1 má nízky modul a nízku medzu klzu. Nerobí dobrú jar. Pre titánové pružiny použite v niektorých prípadoch beta zliatiny ako Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn alebo GR5.

 

9. Je titán GR1 recyklovateľný?

áno. Titán je plne recyklovateľný. Odpad GR1 je možné pretaviť na nový materiál. Hodnota recyklácie je vysoká, pretože výroba titánu z rudy je drahá. Mnohí dodávatelia vykupujú späť čistý šrot.

 

10. Aký je rozdiel medzi titánom GR1 a titánom CP1?

Žiadny rozdiel. CP1 znamená Commercially Pure Grade 1. CP1 a GR1 sú rovnaký materiál. Niektorí dodávatelia používajú pomenovanie CP namiesto čísel triedy ASTM. CP2 je GR2, CP3 je GR3 atď.

 

11. Môže byť titán GR1 pokovovaný alebo potiahnutý?

áno. GR1 môže byť eloxovaný, pokovovaný alebo potiahnutý. Eloxovaním vznikajú farebné oxidové vrstvy. Na odolnosť proti opotrebeniu sa používajú povlaky s tepelným nástrekom, ako je karbid volfrámu. Pre anódy MMO sa aplikuje povlak zmiešaných oxidov kovov.

 

12. Ako ovplyvňuje spracovanie za studena vlastnosti titánu GR1?

Opracovanie za studena zvyšuje pevnosť a tvrdosť, ale znižuje ťažnosť. Rúrka GR1 spracovaná za studena môže mať medzu klzu 310 MPa namiesto 170 MPa. Ale predĺženie klesá z 24 percent na približne 15 percent. Žíhanie obnovuje ťažnosť.

 

13. Môže sa titán GR1 použiť na kryogénne aplikácie?

áno. GR1 sa stáva pevnejším pri nízkych teplotách bez toho, aby sa stal krehkým. Používa sa na kryogénne nádoby a potrubia na kvapalný dusík a kvapalný kyslík. Žiadny prechod z tvárnej-do{5}}krehkej ocele ako oceľ.

 

14. Aká je únavová pevnosť titánu GR1?

Približne 200 až 250 MPa pri 10 miliónoch cyklov pre hladké leštené vzorky. Skutočná únavová pevnosť závisí od povrchovej úpravy, geometrie a zaťaženia. Zvary a povrchové škrabance výrazne znižujú únavovú životnosť.